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本发明涉及一种吡唑辅助配体的双核铱配合物及其应用。在双核络合物结构下,单个辅助配体同时配位两个金属重原子Ir,桥连配体基团能有效缩短Ir‑Ir原子距离,使得分子的发光峰红移,其发射光波长达到640~650nm;基于配体桥连的双核结构,本身分子结构更加稳定,热稳定性好,导致制备的器件稳定性高,由此制备的有机电致发光二极管器件寿命也高。
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本发明涉及一种含N稠环化合物,具有如通式(1)所示的结构,按照本发明所述的有机化合物刚性大,材料稳定性强,可作为主体材料或发光材料应用于有机电子器件中,便于提高有机电子器件的发光效率及寿命,供了一种制造成本低、效率高、寿命长、低滚降的发光器件的解决方案
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本发明涉及一种浇注树脂绝缘的、广泛用于变压器、电抗器等产品的线圈及其柔性箔式复合材料作浇注外模的立式浇注成型方法,尤其是能实现无外观质量缺陷、无需修补或涂漆处理等修饰、成本低、操作简单的成型方法,该方法解决了传统的刚性的金属外模浇注线圈时外模内径和线圈绕线外径的公差配合不适配、合模缝缺陷等问题,从而改善了线圈的外观质量。
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本发明涉及一种含氮杂环取代的环丙烷类化合物及其应用。该化合物具有式(1)所示结构,表现出优异的空穴传输性质及稳定性,可作为有机电致发光元件中的空穴注入层材料,也可以作为掺杂剂掺杂在空穴注入层或空穴传输层中,这样既可用低电压驱动,也可提高电致发光效率,延长器件的寿命。
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本发明提供了一种基于内燃机进气系统的催化助燃器,包括:外支架、限位座;所述内支架位于外支架的内侧,且内支架与外支架通过叶片连接;所述叶片的一端与内支架的外壁连接,叶片的另一端与外支架的内壁连接,叶片与内支架、外支架为一体式结构;所述限位座位于外支架前端的外壁上,且限位座与外支架为一体式结构;所述加强筋位于叶片的中间位置;本发明通过对一种基于内燃机进气系统的催化助燃器的改进,具有结构设计合理,制造材料成本和制造工艺成本较低,方便安装与拆卸、便于操作,提高燃油燃烧质量,提升发动机功率、节省燃油、节能减排,导流效果好,减小进气阻力,提高进气速度的优点,从而有效的解决了本发明提出的问题和不足。
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一种具有电磁吸收屏蔽功能的电子装置机壳,是在原电子装置机壳的里侧喷涂、粘贴吸收电磁波材料,吸收电磁波材料则是利用材料对电磁波的吸收特性,使电子装置机壳内电子枪、存储设备、电源等发出的电磁波入射到吸收电磁波材料上,吸收并转换为热能散发,有效地提高电子装置的抗电磁干扰能力,使其工作稳定、图象清晰、声音正常、也防止了电子装置机壳内电磁波向外辐射伤害人体,延长了这些电子装置设备的使用寿命,使这些电子装置设备的整体性价比大大提高。
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本发明公开了聚氨酯与聚乙烯纳米改性材料,涉及塑料材料领域。该改性材料由下列物质组成并且其重量份数比如下:聚氨酯PU100;聚乙烯PE30~60;环保增塑剂10~20;聚烯烃聚氯乙烯功能改性剂6~10;纳米材料0.8~2.5;抗氧化剂0.5~2.0;润滑剂0.5~1.5。本发明通过对聚氨酯及聚乙烯进行改性而得到纳米改性材料,该改性材料具有弹性好、吸音、隔热、耐油、耐高温、耐寒、耐磨及减震特性,主要应用于制造皮革、高压密封件、机械设备、汽车、航空领域、船舶、潜水设备、仪表及医疗器械等领域。
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本发明涉及一种咔唑三苯有机化合物、高聚物、混合物、组合物及其应用,其中咔唑三苯有机化合物,具体通式(I)所示的结构:
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本发明适用于加热不燃烧卷烟烟支加工制造设备技术领域,提供了一种烟支填充机及烟支填充方法,该烟支填充机可以一机完成烟支所有的生产制造工序,其包括控制器、纸管供应模块、纸管运载模块、多个材料填充模块、滤嘴材料填充模块、出料模块以及用于驱动纸管运载模块循环且依次经过纸管供应模块、各材料填充模块、滤嘴材料填充模块以及出料模块的传动模块。本发明提供的烟支填充机采用一体化设计,一机可以完成全流程全工序的工作内容,省去了多机之间的物料运输、装料卸料等工序,生产效率高,且无需人工干预,人工成本较低。
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本发明公开了一种芳香胺类有机化合物、混合物及有机电子器件。所述芳香胺类有机化合物具有如通式(1)所示的结构,可作为一类新型的空穴传输材料,特别是红光有机发光二极管(OLED)器件的空穴传输材料,提高器件的稳定性和寿命。
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本发明公开一种手性有机发光材料及其应用;所述手性有机发光材料的结构通式如式Ⅰ
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本发明涉及一种双核铱配合物及包含其的有机电子器件。在双核络合物结构下,单个辅助配体同时配位两个金属重原子Ir,桥连配体基团能有效缩短Ir‑Ir原子距离,使得分子的发光峰红移,其发射光波长达到640~650nm,达到深红光区域;并且由此制备的有机电致发光二极管器件寿命也高。
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一种吸收微波发热材料的制造方法及其应用,它是由石墨粉、乙炔碳粉、金属微粉和耐高温粘合剂按比例混合成涂料状,石墨粉、乙炔碳粉、金属微粉和聚四氟乙烯树脂为填充剂经混合压制烧结加工制成片状、异型状,根据用途的不同,刷、喷、粘贴、固定在需要发热的物体上,厚度为0.01mm-10mm,它能吸收微波并将微波能量迅速转换为热能,广泛应用于:微波用热转换材料、电磁兼容、微波辐射防护、抗电磁辐射干扰等领域。
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本发明涉及探测光电技术领域,提供了一种光谱信号检测方法、系统及设备。所述系统包括对其照射以产生光谱信号的被测材料,还包括基频激光光源、光谱分离单元、光谱锁相探测单元以及数字信号处理和输出单元;所述基频激光光源产生高稳定激光照射到所述被测材料上,激发出光谱信号;所述光谱分离单元压制基频激光,得到有效光谱信号;所述光谱锁相探测单元采用相干累加锁相积分技术对有效光谱信号进行探测,并将光信号转换为电信号;所述数字信号处理和输出单元将电信号转换为数字信号并输出。本发明还提供了一种光谱信号检测方法及设备。采用本发明的光谱信号检测方法、系统及设备,能提高光谱信号检测的性能。
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本申请公开了一种含硼对称有机化合物及包括所述含硼对称有机化合物的混合物、组合物和有机电子器件。本申请属于发光材料技术领域。含硼对称有机化合物具有如通式(1)所示的结构。本申请的含硼对称有机化合物用于有机电子器件中,特别是作为发光材料用于有机电子器件的发光层中,用以提高有机电子器件的效率和寿命。
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本发明公开了一种显示面板及其制作方法,显示面板包括基板和设于基板的一侧的发光结构层,发光结构层包括像素定义层和发光功能层,像素定义层包括多条交叉设置的堤坝,堤坝围设形成多个呈阵列排布的打印凹槽;发光功能层设于打印凹槽内;每一堤坝上设有至少一条导流槽,导流槽在堤坝背向基板的一侧表面具有开口,导流槽的延伸方向与对应堤坝的延伸方向相同,且多条导流槽在相互交叉处导通。本发明的显示面板及其制作方法通过在堤坝上设置相互贯通的导流槽,溢出的多余墨水会被导流槽导流走,而不会溢流到相邻打印凹槽内,从而防止相邻打印凹槽内两种不同的墨水因发生桥接而引起显示不良。
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本发明公开了一种外套管光纤传感装置、检测系统及检测方法,所述装置包括透明毛细管和光纤传感器件,所述透明毛细管的内径尺寸大于光纤传感器件的外径尺寸,所述光纤传感器件插入到透明毛细管内,且光纤传感器件与透明毛细管之间的空隙填充有透明匹配材料。本发明装置能够使光纤传感器件内部的探测光经由透明匹配材料进入透明毛细管管壁,并传播到透明毛细管表面,实现对毛细管表面待测样品的探测,通过将光纤传感器件表面上的物理或者生化修饰、反应转移到透明毛细管外表面,使得光纤传感器件成为了可重复使用的传感器件,提高了重复性,降低了使用成本。
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本发明涉及一种有机混合物、组合物及有机电子器件。该有机混合物及该组合物能够应用于制备有机电子器件,特别是有机电致发光二极管。上述有机混合物及上述组合物能够明显提高有机电子器件的发光性能,特别是可实现高性能的OLED器件,为全彩显示和照明应用提供较好的材料。
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本发明提供了一种压电谐振器,包括底电极;压电层,叠设于底电极之上;顶电极,叠设于压电层远离底电极的一侧;声波反射层结构,形成于底电极远离压电层的一侧;以及,顶电极引出结构,位于压电层远离底电极的一侧;底电极、压电层、顶电极以及声波反射层结构共同交叠重合形成的空间区域定义为谐振区;顶电极引出结构于谐振区内与顶电极相连,并由谐振区内延伸至谐振区外,且顶电极引出结构与顶电极向压电层的正投影部分交叠。本发明还提供一种压电谐振器的制作方法。与相关技术相比,本发明的压电谐振器制作方法可以降低压电层生长缺陷对器件性能的影响,使这种压电谐振器结构具有更高的品质因数Q以及更高的有效机电耦合系数。
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本发明公开了一种新型有机金属配合物,及其在有机电子器件,特别是在有机磷光发光二极管中的应用。本发明还涉及包含有按照本发明的金属有机配合物的有机电子器件,特别是有机发光二极管,及其在显示及照明技术中的应用。通过器件结构优化,改变金属配合物在基质中的浓度,可达到最佳的器件性能,便于实现高效高亮度高稳定的OLED器件,对全彩显示和照明应用提供了较好的材料选项。
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本发明属于汽车车衣技术领域,尤其涉及一种轻薄TPU多层效果改色车衣及其制备工艺。轻薄TPU多层效果改色车衣包括厚度为50~100um的防护层、厚度为15‑80um的多层效果改色层、厚度为120um的TPU透明基层、厚度为50~150um的粘合层。本发明具有以下技术优点:本产品的TPU效果改色车衣的基材层原膜平整、无水纹、无晶点,透光率高,具有较好的模量和强度,低黄变指数,保证了耐候性、光泽度、透明度等要求。本发明的TPU效果改色车衣不仅在外观效果上,还是整体车衣的平整度、光泽度以及相应的理化性能优于市场上现有的车衣产品,使用寿命上可达到十几年以上。
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本发明提供了一种正型QLED器件的制备方法,包括以下步骤:提供阳极和置换配体溶液;在所述阳极上沉积量子点预制薄膜,所述量子点预制薄膜由表面含有初始配体的量子点组成,将所述量子点预制薄膜与所述置换配体溶液中的置换配体进行原位配体交换,将所述初始配体置换为置换配体,得到量子点发光层,其中,所述置换配体至少含有两个活性官能团;在所述量子点发光层表面制备电子功能层;在所述电子功能层上制备阴极。
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本发明公开了一种芳香胺类有机化合物、混合物、组合物及有机电子器件。该芳香胺类有机化合物的结构如通式(1)所示,其可作为空穴传输材料用于电子器件的功能层中,提高器件的效率和寿命。
本发明涉及一种含菲咔唑和吡啶类的有机化合物及其应用,特别是在有机电致发光二极管中的应用。上述有机化合物具有如结构式(1)所示的结构式:上述有机化合物可以用作磷光OLED,特别是红光OLED的主体材料或共主体材料,通过与合适的客体特别是磷光客体或TADF发光体配合,能提高其作为电致发光器件的发光效率及寿命,提供了一种制造成本低、效率高、寿命长、低滚降的发光器件的解决方案。另外,与另一具有空穴传输性质或具有双极性性质的主体搭配形成共主体,可获进一步提升的电致发光效率及器件寿命。
本发明涉及了一种新型有机金属配合物,及其在有机电子器件,特别是在有机磷光发光二极管中的应用。本发明还涉及包含有按照本发明的金属有机配合物的有机电子器件,特别是有机发光二极管,及其在显示及照明技术中的应用。通过器件结构优化,改变金属配合物在基质中的浓度,提高器件性能,实现高效高亮度高稳定的OLED器件,为全彩显示和照明应用提供了较好的材料选项。
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本发明提供了一种树脂组合物及其制备方法和用途。以重量份计所述树脂组合物包括50~70份乙烯基酯树脂、5~15份含疏水基团化合物、2~10份纳米二氧化钛和0.5~3份固化剂;所述含疏水基团化合物包括聚氧丙烯类化合物、聚硅氧烷类化合物或氟碳类化合物中的任意一种或至少两种的组合。将所述乙烯基酯树脂、含疏水基团化合物、纳米二氧化钛和固化剂混合,得到所述树脂组合物。本发明提供的树脂组合物通过特定乙烯基酯树脂、含疏水基团化合物和纳米二氧化钛复配,使得包括所述树脂组合物的材料机械性能优异,能够实现自我清洁。
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本申请提供一种有机发光二极管显示器及其制造方法,通过在阳极上形成亲水层,再形成图案化光阻层以在阳极上方形成开口而定义发光区,去除发光区的亲水层以除去附着在亲水层上的残留光阻以及杂质颗粒,避免残留光阻以及杂质颗粒导致墨滴在发光区的阳极上铺展不均匀而使得干燥后的有机功能膜层不能完全覆盖发光区的阳极,从而影响有机发光二极管显示器的显示效果。有机功能层为有机发光层时,能避免有机发光二极管显示器在显示时出现发光不均的问题。
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本发明公开了聚氨酯与聚丙烯纳米改性材料,涉及塑料材料领域,该纳米改性材料由下列物质制备而成并且其重量份数比如下:聚氨酯PU100;聚丙烯PP35~70;环保增塑剂15~25;聚烯烃与聚氯乙烯功能改性剂5~8;纳米材料0.5~2;钙锌稳定剂???6~9;润滑剂0.5~1.5。本发明通过对聚氨酯及聚丙烯进行改性而得到纳米改性材料,该改性材料具有弹性好、吸音、隔热、耐油、耐高温、耐寒、抗静电、减震及耐磨特性,主要应用于制造高压密封件、航空领域、汽车、船舶、潜水设备、机械装备、仪表及医疗器械等领域。
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本发明提供了一种反型QLED器件的制备方法,包括以下步骤:提供阴极和置换配体溶液;在所述阴极上沉积量子点预制薄膜,所述量子点预制薄膜由表面含有初始配体的量子点组成,将所述量子点预制薄膜与所述置换配体溶液中的置换配体进行原位配体交换,将所述初始配体置换为置换配体,得到量子点发光层,其中,所述置换配体至少含有两个活性官能团;在所述量子点发光层表面制备空穴功能层;在所述空穴功能层上制备阳极。
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一种微结构调光膜,其特征在于,其包括第一导电膜、第二导电膜、若干微结构和聚合物分散液晶,所述微结构平行间隔的设于所述第一导电膜与第二导电膜之间;所述聚合物分散液晶设于所述第一导电膜与第二导电膜之间,并分布于所述微结构之间;当所述聚合物分散液晶呈透明状态时,所述微结构可承载投影光线而用于显示投影内容。本发明通过在聚合物分散液晶中设置微结构,利用微结构承载投影光线,从而使得微结构调光膜在通电状态下,既可以用于投影成像,又可以透过透明的聚合物分散液晶而观看到投影画面背后的实际场景。此外,当聚合物分散液晶未通电而呈不透明状态时,所述微结构可用于提高对比度或显示亮度,从而提高投影画面的显示效果。
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